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包郵 雷達輻射源分析

出版社:科學出版社出版時間:2022-09-01
開本: 其他 頁數: 216
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雷達輻射源分析 版權信息

雷達輻射源分析 內容簡介

本書針對海量電子偵察數據分析難的現實問題,緊密結合寬帶數字電子偵察技術和雷達技術現狀與趨勢,對雷達輻射源信號分析方法進行深入討論,從電子偵察的角度,系統介紹雷達頻率、脈沖重復間隔、脈沖寬度、脈沖內部調制、天線掃描特征等參數的分析方法,全面闡述對不同年代、不同國別的雷達輻射源進行用途、技術體制分析和識別的方法,為應對電子偵察技術發展對電子目標分析處理的挑戰,提升電子偵察能力,實現電磁輻射特征數據向電子目標和電磁態勢不斷拓展。

雷達輻射源分析 目錄

目錄
第1章 概述 1
1.1 雷達輻射源分析簡介 1
1.1.1 雷達輻射源分析的內涵 1
1.1.2 雷達輻射源分析的由來 2
1.2 雷達輻射源分析的應用 4
1.2.1 雷達輻射源分析的參數 4
1.2.2 雷達輻射源分析的層次 6
1.2.3 雷達輻射源分析涉及的主要業務 7
1.3 影響雷達輻射源分析的環境因素 8
1.3.1 氣象環境的影響 9
1.3.2 電磁環境的影響 14
1.3.3 地理環境的影響 16
1.4 雷達輻射源分析面臨的挑戰與應對 17
1.4.1 雷達輻射源分析面臨的挑戰 18
1.4.2 提升雷達輻射源分析能力的途徑 19
1.4.3 雷達輻射源分析的常用方法 20
1.5 本章小結 22
習題 22
參考文獻 23
第2章 雷達頻率分析 24
2.1 雷達頻率分析概述 24
2.2 雷達頻率的變化類型 27
2.2.1 頻率固定 27
2.2.2 頻率捷變 28
2.2.3 頻率分集 30
2.2.4 頻率步進 31
2.2.5 頻率正弦 34
2.3 雷達頻率分析方法 35
2.4 雷達頻率分析應把握的幾個關系 39
2.5 本章小結 41
習題 41
參考文獻 42
第3章 雷達脈沖重復間隔分析 43
3.1 雷達脈沖重復間隔分析概述 43
3.2 脈沖重復間隔的變化類型 44
3.2.1 脈沖重復間隔固定 44
3.2.2 脈沖重復間隔參差 45
3.2.3 脈沖重復間隔滑變 48
3.2.4 脈沖重復間隔正弦 50
3.2.5 脈沖重復間隔排定 50
3.2.6 脈沖重復間隔抖動 51
3.2.7 脈沖重復間隔駐留 51
3.3 脈沖重復間隔分析方法 54
3.3.1 聲音分析法 54
3.3.2 直方圖分析法 54
3.3.3 比值特征分析法 57
3.3.4 比重特征分析法 57
3.3.5 頻率特征分析法 58
3.3.6 形狀特征分析法 60
3.3.7 參數駐留比特征分析法 61
3.4 環境對于脈沖重復間隔分析的影響 62
3.4.1 脈沖缺失及分裂情況的分析 62
3.4.2 脈沖丟失情況的分析 64
3.4.3 信號交錯情況的分析 64
3.4.4 多徑效應的分析 65
3.5 本章小結 66
習題 66
參考文獻 67
第4章 雷達天線掃描特征分析 68
4.1 雷達天線掃描的類型 68
4.1.1 機械掃描 68
4.1.2 電子掃描 74
4.2 影響雷達天線掃描特征的因素 75
4.3 雷達天線掃描特征參數間的關系 75
4.4 雷達天線掃描周期估算 77
4.4.1 音響特征分析法 77
4.4.2 直接估計法 78
4.4.3 自相關估計法 79
4.5 雷達天線掃描類型分析 80
4.5.1 數據預處理 80
4.5.2 特征參量提取 81
4.5.3 掃描類型研判 82
4.6 本章小結 84
習題 84
參考文獻 84
第5章 雷達脈內特征分析 86
5.1 線性調頻信號分析 87
5.1.1 線性調頻信號模型 87
5.1.2 線性調頻信號特征 89
5.1.3 線性調頻信號分析方法 99
5.2 非線性調頻信號分析 100
5.2.1 非線性調頻信號模型 100
5.2.2 非線性調頻信號特征 103
5.2.3 非線性調頻信號分析方法 108
5.3 相位編碼信號分析 108
5.3.1 相位編碼信號模型 108
5.3.2 相位編碼信號特征 112
5.3.3 相位編碼信號分析方法 118
5.4 頻率編碼信號分析 121
5.4.1 頻率編碼信號模型 121
5.4.2 頻率編碼信號特征 123
5.4.3 頻率編碼信號分析方法 128
5.5 本章小結 129
習題 129
參考文獻 130
第6章 雷達輻射源識別 131
6.1 雷達輻射源信號調制類型識別 132
6.1.1 脈內有意特征參數 132
6.1.2 雷達信號調制類型識別 141
6.2 雷達輻射源型號識別 143
6.2.1 雷達輻射源型號識別的參數特征 143
6.2.2 雷達輻射源型號識別的依據 144
6.2.3 雷達輻射源型號識別的方法 145
6.3 雷達輻射源個體識別 154
6.3.1 雷達輻射源個體識別的基本要求 154
6.3.2 雷達輻射源個體識別的特征分析 155
6.3.3 雷達輻射源個體識別的特征提取 156
6.4 本章小結 159
習題 159
參考文獻 159
第7章 雷達輻射源技術與戰術特性分析 161
7.1 雷達技術體制分析 161
7.1.1 雷達技術體制的分類 161
7.1.2 雷達技術體制分析的內容 162
7.1.3 雷達技術體制分析的依據 163
7.1.4 典型雷達技術體制分析的要點 164
7.2 雷達用途分析 166
7.2.1 雷達用途的分類 167
7.2.2 雷達用途分析的內容 167
7.2.3 雷達用途分析的依據 168
7.2.4 典型雷達用途分析的要點 170
7.3 雷達戰術運用規律分析 174
7.3.1 戰術運用規律分析的內容 174
7.3.2 不同用途雷達的戰術運用規律特點 175
7.3.3 雷達戰術運用規律分析的方法 175
7.4 本章小結 177
習題 177
參考文獻 177
第8章 雷達輻射源綜合分析 178
8.1 雷達輻射源綜合分析的基本要求 178
8.2 電子目標情報生成任務中的雷達輻射源綜合分析 180
8.3 電磁態勢研判任務中的雷達輻射源綜合分析 182
8.3.1 基于雷達輻射源數據研判電磁態勢的內容 182
8.3.2 基于雷達輻射源數據研判電磁態勢的要求 183
8.3.3 基于雷達輻射源數據研判電磁態勢需要注意的問題 183
8.4 武器系統數據加載任務中的雷達輻射源綜合分析 185
8.4.1 武器系統雷達輻射源數據加載任務面臨的挑戰 185
8.4.2 武器系統數據加載任務中雷達輻射源綜合分析的基本方法 186
8.4.3 武器系統數據加載任務中雷達輻射源綜合分析的基本要求 186
8.5 本章小結 187
習題 188
參考文獻 188
附錄 189
附錄A 雷達模糊函數的推導與應用 189
附錄B 雷達*大不模糊距離的計算 196
附錄C 常用術語 197
附錄D 常用縮略語 201
展開全部

雷達輻射源分析 節選

第1章 概 述 雷達作為一種主動傳感器,是現代軍事領域的重要傳感器之一,也是衡量一個國家或地區情報偵察能力的重要依據。經過近90年的發展,雷達從單純的防御報警設備發展到多體制、多用途綜合的傳感器,并廣泛應用于預警探測、偵察監視、目標指示、武器控制、航行保障、敵我識別、地形測繪和氣象觀測等諸多領域。由于不同技術體制、不同用途雷達所設計的戰術與技術參數存在一定的差異性,這些雷達所發射的電磁信號參數也千差萬別。通過搜索、截獲和分析各種武器平臺所搭載雷達的電磁信號,就可以掌握該雷達和相關武器平臺的戰術技術性能、類型、用途、部署變化等信息。這些信息不僅可以用于威脅告警,還可以為電子干擾、火力打擊提供目標引導,甚至用于研判作戰對手的裝備水平、戰場態勢、作戰企圖等,成為軍事情報的重要來源。 1.1 雷達輻射源分析簡介 雷達輻射源分析是將截獲的雷達信號分析形成軍事目標的樞紐,是電子情報(Electronic Intelligence,ELINT)和電子支援措施(Electronic Support Measure,ESM)業務的核心。搜索、截獲雷達發射的電磁信號,經過分析識別從中獲取關于雷達的戰術技術參數等信息,為戰略決策、作戰籌劃、態勢感知和武器系統運用等提供支持,是現代戰爭中電子戰行動的重要任務之一。 1.1.1 雷達輻射源分析的內涵 雷達是防空體系、武器系統的“千里眼”它能構成緊密無隙的監視網,實時掌握空中、海上目標的位置、速度等信息。現代武器系統大多數依賴雷達進行目標瞄準和跟蹤,例如,地面高炮、機載空射武器、導彈等系統,如果干擾或摧毀了這些系統的雷達,就會削弱或破壞其探測與跟蹤能力,進而無法瞄準目標,致使命中率降低或直接失去作戰能力。因此,在現代戰爭中,雷達電子戰通常是削弱或摧毀作戰對手的防空武器系統*經濟有效的途徑,對于取得現代戰爭的戰場優勢有著不可替代的地位和作用。 從雷達電子戰擔負的具體任務看,通常包括雷達電子戰支援、雷達干擾和雷達電子防御。雷達電子戰支援的任務是偵測并分析作戰對手的雷達信號參數,查明作戰對手雷達的工作參數、性能、用途、數量、部署、工作狀態和威脅等級等,從而進一步獲取作戰對手指揮系統和武器系統的性能、配置、行動、企圖等信息,為己方干擾引導、研究戰術對策、制定作戰計劃等提供依據。例如,對戰斗機、預警機等空中武器平臺而言,分析其搭載的雷達輻射源,不僅能提供告警信息,更是保護己方平臺安全的重要手段之一。因此,快速、準確地分析作戰對手的雷達輻射源,就成為雷達電子戰*基礎的任務,同時也是制約雷達電子戰能力生成的瓶頸因素。 當前,所有軍事活動越來越依賴于電磁頻譜的有效、合理運用,各作戰要素、作戰單元、作戰系統的作戰運用方式、作戰能力不同,電磁頻譜特征也不完全相同,這些特征不僅受限于電磁頻譜本身的特性,而且與當前器件的工藝水平、體積重量要求等密切相關。對雷達輻射源而言,不同體制、不同用途、不同平臺的雷達在頻率選擇、脈沖寬度和脈沖重復間隔設計、脈內調制等諸多方面都會有差異,在運用方式上也會有差異,甚至不同國家的工業基礎參差不齊,也會導致某一類用途雷達的參數設計與其他國家不同。這些因素既有主觀因素,也有客觀因素,就構成了雷達輻射源分析的基礎。從雷達信號設計與發射的角度看,通過截獲雷達發射的電磁信號,分析雷達的性能、用途、體制、國別、型號、平臺、威脅等是一個典型的逆向思維過程。 因此,雷達輻射源分析就是通過對搜集的與雷達相關的多源數據進行綜合與研判,將處理過的信息轉化為情報,以滿足不同用戶需求的過程。 需要說明的是,雷達輻射源情報作為現代戰爭軍事情報的重要組成部分,對雷達輻射源的分析既具有傳統情報分析的共性特征,也具有專業領域的個性特征。對情報分析的共性特征而言,其作為一種探求未知的理性創造活動,是將各種素材連貫起來思索并形成可供決策者使用和判斷的過程,在整個情報工作中至關重要,是將搜集來的數據轉化為情報的樞紐,是情報價值得以實現的關鍵。但在數據搜集至情報應用的過程中,情報分析是*容易被忽視,也*難以理解的環節。對雷達輻射源分析的個性特征而言,其分析信號參數為無語義信息,且很多數據需要直接用于武器平臺告警庫、識別庫的加載,并不符合大多數人對傳統情報的認知,更不容易得到足夠的重視;而且,對雷達輻射源的分析涉及相對較長歷史時期的雷達,隨著雷達理論研究的深入、基礎工業的發展和平臺運用方式的變化等,對同一種技術體制雷達信號參數的分析方法也不能一概而論,需要具體分析、區別應對。 1.1.2 雷達輻射源分析的由來 雷達是利用電磁波探測目標的電子信息設備,通過發射電磁波對目標進行照射,然后接收其回波,由此獲得目標的距離、徑向速度、方位和高度等信息。雷達探測遠距離目標時,具有全天候、全天時的特點,并有一定的穿透能力。雷達的發展歷程可以追溯到**次世界大戰,但是直到第二次世界大戰期間,雷達技術才得到真正應用,并迅速發展成為現代戰爭中重要的傳感器之一。雖然雷達能夠不受氣候和光照的影響實現遠距離目標的探測,但也會受到干擾和欺騙。這是因為來自目標的回波通常是非常微弱的,雷達的接收機必須以極高的靈敏度才能接收這些回波信號,電子戰正是利用雷達的這個弱點,對準雷達信號的來波方位,發射相同頻率且具有較強功率的干擾信號,將回波信號淹沒。由此,通過及時、準確地截獲雷達信號,掌握其頻率、脈沖重復間隔、脈沖寬度、方位等參數,引導干擾壓制,甚至是火力摧毀,使雷達喪失“千里眼”的作用,成為電子戰的重要任務之一。 早期雷達輻射源分析的重要目的之一,是通過掌握對方雷達輻射源參數,形成使用箔條的無源干擾策略,進而在對方雷達屏幕上形成與實際“進攻艦隊”一模一樣的回波,達到欺騙對方、隱蔽己方作戰企圖、遲滯對方行動的目的。其關鍵是依據對方雷達輻射源參數,掌握雷達的距離分辨率和方位分辨率,進而計算所需播撒箔條飛機的架數、飛機編隊的速度、編隊之間的距離,以及箔條箱的投放方式等。 例如,要通過播撒箔條的方式,在距對方某監視雷達10mile(1mile~1.609km)附近形成一塊長16mile、寬16mile的巨大干擾云,進而在該雷達的顯示器上出現一支艦隊的回波。為確保該行動有效,通常先期組織電子偵察行動,使用電子偵察飛機掌握對方雷達的部署和參數情況。例如,先期掌握某型雷達的頻率為370MHz,脈沖寬度為3嘩,波束寬度為15°。設該型雷達的*小距離分辨單元為AR,*小方位分辨單元為I,波束寬度為0,脈沖寬度為r,形成假目標與雷達之間的距離為R,c為光速,則有 利用式(1-1)和式(1-2),可以得到以下結論:①距雷達10mile處,波束橫向寬度為2.6mile,為了留有余地,要求干擾箔條所形成干擾云的分布沿“艦隊”正面的相互間距應在2mile以內,以便在雷達屏幕上產生一個沒有間隙的連續回波信號;②因該雷達的脈沖寬度為3啤,則其距離分辨率為450m,也就是說,要在雷達屏幕上獲得一個在距離上連續的回波,干擾云團的間距必須小于等于450m。以早期典型轟炸機投放干擾箔條為例,其每小時飛行180mile(約為289km/h),即每分鐘約4.8km,機組人員每分鐘投放12包干擾箔條,即每隔約400m或者5s投放一包,就可達到預期目的。 因此,如圖1-1所示,要達到預期的無源欺騙干擾效果,需要8架飛機,分成2個梯隊行動,飛機間距2mile。為了模擬“艦隊”向前推進,兩批飛機保持編隊按照一系列長環形航線飛行,環形航線長8mile、寬2mile,每周飛行7min。**批按直線平行飛行,兩架飛機間隔2mile;第二批在其后8mile處,以同樣的隊形飛行。每飛行一周向前移動1mile,從而使投放的箔條區域以8kn(1kn=1.852km/h)的速度向前推進,在雷達屏幕上顯示的圖像就如同一支正在前進的艦隊。 為了增加欺騙的真實性,通常還采取一些其他措施,在上述航線附近安排其他飛機在對方雷達頻率上釋放干擾,并在一些水面艦艇上安裝干擾設備,用來干擾對方雷達,使雷達回波看起來更像一支艦船編隊。 在早期這一類行動中,既涉及雷達輻射源分析、作戰計算的相關內容,也涉及電子欺騙、電子防御等問題,但掌握對方雷達的信號特征,分析這些雷達的距離分辨率、方位分辨率等性能參數,對于準確計算飛機的航速、編隊之間的距離、箔條投放的方式等起到關鍵的作用。當然,現在雷達技術的發展已經日新月異,這種方式的效果已經大打折扣,無論技術如何進步,通過對雷達輻射源的分析,掌握潛在對手雷達的相關信號特征,分析其戰術與技術參數,在現代戰爭中依然具有重要的作用和意義。 圖1-1 欺騙干擾示意圖 1.2 雷達輻射源分析的應用 對雷達輻射源的分析從第二次世界大戰發展至今,已經走過了80余年的歷史。在這個發展過程中,雷達技術體制越來越復雜、應用越來越廣泛,電子偵察技術也越來越先進,使雷達輻射源分析由早期的電子干擾引導向各種平臺的實時自衛告警、戰場態勢保障等方向延伸,需求不斷拓展、要求不斷提高。 1.2.1 雷達輻射源分析的參數 自**部雷達應用于軍事實踐以來,雷達可以分為連續波雷達和脈沖體制雷達兩大類,綜合這兩類雷達在軍事領域的應用現狀和實際威脅,脈沖體制雷達用途廣、數量多,絕大部分預警探測、防空反導、制導火控等系統的雷達均釆用脈沖體制。因此,在雷達輻射源分析領域,重點是對脈沖體制雷達信號的分析研究,如圖1-2所示。 從雷達輻射源偵測數據的角度分析脈沖體制雷達,雷達輻射源分析的內容主要是通過專用設備截獲的雷達信號參數信息,主要包括脈沖頻率、脈沖重復間隔、脈沖寬度、脈沖到達方位、天線掃描周期,以及脈內調制參數、信號出現時間和消失時間等。當然,在分析過程中離不開資料的支撐,既包括通過各種途徑掌握的技術資料,也包括先前掌握的雷達輻射源參數數據和分析結論。 圖1-2 脈沖體制雷達信號示意圖 (1)雷達輻射源基本參數。主要包括脈沖信號的頻率、信號強度(脈沖幅度)、脈沖寬度、脈沖重復間隔、天線掃描周期等。在對雷達信號的偵測過程中,基本參數通常以脈沖描述字(PulseDescriptionWord,PDW)的形式體現出來。這些脈沖描述字數據是雷達輻射源分析的主要對象,在分析過程中,既要把握不同參數之間的制約關系,也要把握分析不同目標時的關鍵參數。也就是說,在形成分析結論的過程中,這些參數的貢獻度或重要程度是不一樣的。 (2)雷達輻射源細微特征參數。主要包括脈沖上升沿參數、脈沖下降沿參數、脈內調制參數等。近年來,雷達的這些細微特征參數通常作為個體識別的依據,但就目前的軍事需求、器件水平、理論方法等而言,基于雷達所輻射的電磁信號細微特征對雷達及其平臺進行個體識別多局限于對部分類型雷達和平臺的識別。對這一類雷達的基本要求通常是開機時間長、發射機的輻射特征穩定、相關武器平臺的數量規模相對較小等。 (3)雷達輻射源的戰術參數。從雷達信號參數的角度,對雷達輻射源的分析可以分成兩大部分,一部分是技術參數分析;另一部分是戰術參數分析,也就是通常說的活動規律分析,主要包括信號出現時間、信號消失時間、雷達活動區域等信息。在初步完成對雷達輻射源分析識別的情況下,通過對雷達及其搭載平臺戰術運用規律的分析,可以更準確地研判雷達技術參數與作戰運用方式之間的關系,驗證識別結論的準確性,分析相關平臺及所屬部隊的意圖,提升分析的準確度和時效性。 1.2.2 雷達輻射源分析的層次 雷達輻射源分析是一個不斷深入的過程。如圖1-3所示,現代戰場上按作戰需求和對所截獲數據分析的遞進程度,可以分為雷達輻射源數據分析、雷達輻射源識別、雷達輻射源技術戰術特性分析和雷達輻射源綜合分析四個層次,各個層次的主要任務既有銜接也有區別。 1)雷達輻射源特征數據分析對截獲的雷達信號參數數據進行分析是雷達輻射源分析的“**步”,要求

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